【摘 要】
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蓝藻(Cyanobacteria),别名蓝细菌,是一种生存能力极强、分布广泛、遗传操作相对简单的独特的光合生物体。基因pcy A的主要功能是催化胆绿素IV合成藻蓝胆素;藻红胆素铁氧还原酶是由peb S合成,催化藻红胆素的合成。别藻蓝蛋白(APC)和藻蓝蛋白(PC)是蓝藻藻胆体主要结构组成,在光能的捕获和传递的过程中发挥着不可或缺的作用。藻胆体(PBS)的吸收光谱范围主要在575 nm-675 nm
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蓝藻(Cyanobacteria),别名蓝细菌,是一种生存能力极强、分布广泛、遗传操作相对简单的独特的光合生物体。基因pcy A的主要功能是催化胆绿素IV合成藻蓝胆素;藻红胆素铁氧还原酶是由peb S合成,催化藻红胆素的合成。别藻蓝蛋白(APC)和藻蓝蛋白(PC)是蓝藻藻胆体主要结构组成,在光能的捕获和传递的过程中发挥着不可或缺的作用。藻胆体(PBS)的吸收光谱范围主要在575 nm-675 nm,且蓝藻藻胆体不含有吸收波长在560 nm左右的藻红蛋白(PEB)。为了填补绿色吸收的空白,进一步开发和优化蓝藻的应用,拓宽蓝藻的吸收光谱,提高蓝藻对太阳能的转化效率,论文把集胞藻PCC6803(Synechocystis sp.PCC6803)选作研究对象,对其进行了藻胆体结构的改造,筛选出一个藻胆体“杆”缺失的突变株ΔPC,一个藻胆体“核”缺失的突变株ΔAPC和双缺的突变株ΔPC/APC,在此基础上体内表达了一个具有绿色吸收的PEB,改造成突变株ΔPC(Peb S)、ΔAPC(Peb S)和ΔPC/APC(Peb S)。与WT对照相比,表达PEB的菌株的生长速率测定、光谱分析和生理特性表明,PEB可以提高突变株的光异养生长速率。生理特性包括葡萄糖消耗速率和叶绿素a含量的分析。结果表明,引入一种具有蓝绿色光谱吸收范围的藻红胆素可以促进突变株△PC、ΔAPC和ΔPC/APC的生长速率和叶绿素a合成速率,在光合作用中捕获光能或是其他作用,弥补藻胆体结构缺失对能量传递链的影响,降低对葡萄糖的依赖,在大规模培养中是一个优势。突变株△PC和突变株△PC(Peb S)、突变株△APC和突变株△APC(Peb S)都能发生NPQ,突变株△PC/APC和突变株△PC/APC(Peb S)不能发生NPQ。△PC和△PC(Peb S)和WT一样能发生状态转换,其余不能。在体外色素重组了PCB与藻胆体亚基的实验,结果显示OCP能够淬灭藻胆蛋白亚基ApcA和CpcA。
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